В
1983 г. в Литовской ССР было закончено строительство первого энергоблока Игналинской
АЭС с уран-графитовым реактором канального типа на тепловых нейтронах электрической
мощностью 1500 МВт. Реактор РБМК-1500 стал дальнейшим развитием серийного реактора
РБМК-1000. Первая очередь Игналинской АЭС включала в себя два энергоблока с четырьмя
турбинами типа К-750-65/3000 мощностью по 750 МВт. В реакторе использовался уран
обогащением 2 %, загрузка на каждый реактор составляла 189 т урана. Генеральными
проектировщиками Игналинской АЭС, как и всех других АЭС с реакторами канального
типа являлись ВНИИПИЭТ и "Гидропроект" Министерства энергетики и электрификации
СССР. Определить напряжение U, под которым работает рентгеновская трубка,
если коротковолновая граница min в спектре тормозного рентгеновского излучения
оказалась равной 15,5 пм.
Тепловая схема энергоблока
с реактором РБМК-1500 представляет собой одноконтурную схему, традиционную для
кипящих уран-графитовых реакторов, работающих с турбинами на насыщенном паре.
Реактор РБМК-1500 оказался самым мощным в мире
энергетическим реактором. Тепловая мощность одного энергоблока Игналинской АЭС
составляет 4800 МВт.
Основная конструктивная
часть реактора - графитовая кладка с ядерным топливом, стержнями-поглотителями
и окружающими ее металлоконструкциями - размещена в бетонной шахте. В вертикальных
колоннах графитовой кладки размещаются технологические каналы (ТК) с ядерным топливом
и каналы системы управления и защиты (СУЗ). Кладка установлена на сварную металлоконструкцию,
опирающуюся на бетонное основание. Сверху она перекрывается верхней металлоконструкцией,
опирающейся на кольцевой водяной бак биологической защиты. Сварной цилиндрический
кожух, окружающий кладку, верхняя и нижняя металлоконструкции реактора образуют
герметичное реакторное пространство. Для предотвращения окисления графита и улучшения
теплопередачи от графита к ТК реакторное пространство заполнено смесью гелия и
азота.
Конструкция реактора в принципе сохранилась
без изменений, но конструкция турбины изменилась, в результате чего увеличились
габариты как самой турбины, так и ее вспомогательных устройств. Фактически увеличение
мощности турбоагрегатов потребовало разработки нового проекта турбины, перекомпоновки
ее оборудования, нового проекта помещения деаэраторной, машинного зала, вспомогательных
зданий и сооружений, создания и освоения промышленностью новых типов оборудования,
увеличения производства ранее освоенного промышленностью оборудования, арматуры,
трубопроводов.
Рост мощности реактора привел
также к увеличению числа питательных, конденсатных, дренажных насосов, эжекторов
и другого теплотехнического оборудования, увеличения диаметра трубопроводов конденсатно-питательного
и парового трактов, роста расхода воды в системе технического водоснабжения, повышения
мощности системы электроснабжения собственных нужд.
На
Игналинской АЭС были предусмотрены специальные элементы и системы, гарантирующие
радиационную безопасность самой АЭС и окружающей среды как при нормальной работе
энергоблоков, так и при возможных аварийных ситуациях. Так, в разработанной специально
для реактора РБМК-1500 системе контроля за герметичностью оболочек твэлов использованы
современные способы обнаружения негерметичных твэлов, что позволяет оперативно
следить за радиационным состоянием активной зоны реактора.
С
целью снижения выброса радиоактивных благородных газов на Игналинской АЭС применена
двухступенчатая схема очистки газоаэрозольных отходов, сбрасываемых через вентиляционную
трубу в атмосферу на высоте 150 м. Для снижения выбросов радиоактивных аэрозолей
предусмотрены фильтровальные станции очистки, улавливающие аэрозоли на специальных
фильтрах.
Сегодня на Игналинской АЭС производится
примерно 85 % электроэнергии, потребляемой в Литве. Таким образом, Литва находится
на первом месте в мире по доле производства электроэнергии на атомных станциях.
В планах развития атомной энергетики СССР предполагалось,
что реакторы РБМК-1500 будут играть все большую роль в структуре ядерно-энергетических
мощностей с канальными реакторами. Успешный опыт эксплуатации Игналинской АЭС
породил планы создания сверхмощных реакторов РБМККП-2400 электрической мощностью
2400 МВт. К середине 80-х годов был выполнен значительный объем научно-исследовательских
и проектно-конструкторских работ по их созданию, однако авария на Чернобыльской
АЭС перечеркнула эти планы, реакторы РБМ-2400 остались только на бумаге, а Игналинская
АЭС оказалась единственной в своем роде.